Из этого выражения видно, что изменение угла поворота внутренней рамки веберметра (абсолютное приращение числа делений) пропорционально изменению потока в измерительной катушке.
Применяют веберметры не только магнитоэлектрические, но и фотогальванические и электронные.
Верхние пределы измерений магнитоэлектрических веберметров от 0.5 до 10 мВб, электронных аналоговых – от 0,025 до 2,5 мВб, цифровых – от 0,1 до 0,01 мВб. Основная приведенная погрешность цифрового веберметра ± 0,5 %, а для остальных видов – ± (1,0; 1,5; 2,5; 4) %.
ТЕСЛАМЕРЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ХОЛЛА
Тесламетр – магнитоизмерительный прибор (рис. 3.25), шкала которого градуируется в единицах магнитной индукции – Теслах. Измерительным преобразователем индукции в ЭДС в этих приборах является датчик Холла
(ДХ).
Преобразователь (ДХ) представляет собой пластину из полупроводникового кристалла, по которой протекает постоянный ток I от отдельного источника питания. При внесении пластины в магнитное поле, вектор магнитной индукции которого В перпендикулярен плоскости пластины, на ее боковых гранях возникает
|
разность потенциалов – ЭДС Холла: |
|||
|
|
Ех = CIB, |
|
|
|
где С – постоянная, зависящая от |
|||
|
свойств |
материала |
и |
размера |
|
пластины. |
|
|
|
|
После усиления усилителем (У) |
|||
|
ЭДС |
Холла |
измеряется |
|
Рис. 3.25. Функциональная схема |
милливольтметром |
|
или |
|
тесламеров с датчиками Холла |
компенсатором постоянного |
тока (§ |
||
|
||||
3.6, п.4), шкалы которых могут быть отградуированы в единицах магнитного потока при условии, что I=const. Тесламетры с преобразователями Холла просты в эксплуатации, позволяют измерять магнитную индукцию или напряженность постоянных, переменных и импульсных магнитных полей. Датчики Холла имеют малые размеры, что позволяет производить измерения индукции в малых пространствах, например, в зазорах электрических машин. Верхние пределы измерений тесламетров – от 2·10-3 до 2 Тл, основная приведенная погрешность – ±(1,5-2,5) %. К недостаткам следует отнести значительные температурные и частотные погрешности. Для калибровки применяют постоянные магниты, встроенные в корпус прибора.
86
3.8. ЦИФРОВАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
АНАЛОГОВО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (АЦП)
АЦП – измерительные преобразователи, назначение которых состоит в автоматическом преобразовании измеряемой аналоговой величины в дискретную, представленную в виде цифрового кода. В соответствии с методом построения все АЦП можно разделить на три группы: с время-импульсным, с частотно-импульсным и поразрядным уравновешиванием. В качестве примера рассмотрим структурную схему время-импульсного АЦП, применяющегося в цифровых вольтметрах постоянного тока для преобразования постоянного напряжения в цифровой код (рис. 3.26).
Рис. 3.26. Структурная схема АЦП с времяимпульсным преобразованием
В момент поступления измеряемого напряжения Ux на вход преобразователя (в момент включения схемы АЦП), блок управления (БУ) запускает генератор линейновозрастающего напряжения (ГЛИН), генератор стабильных кратковременных импульсов
(ГСИ) и открывает электронный ключ (Кл).
Кратковременные импульсы с ГСИ начинают поступать на счетчик импульсов (Сч) до тех пор, пока компаратор (К) не закроет электронный ключ
(Кл).
Компаратор сравнивает Ux с линейно возрастающим напряжением Uк и в момент их равенства вырабатывает импульс, закрывающий электронный ключ, т.е. в этот момент прекращается доступ импульсов с генератора ГСИ.
Т.о., чем больше Ux, тем больше импульсов накапливается в счетчике импульсов. После окончания цикла преобразования Ux Nx блок управления списывает накопившиеся на счетчике импульсы (очищает его) и начинается следующий цикл преобразования. К недостатку такого метода следует отнести зависимость времени преобразования “ Ux Nx ” от величины измеряемого напряжения, т.е. требуется больше времени на операцию сравнения в компараторе. Общая приведенная погрешность рассмотренного типа АЦП составляет ~±0,1 %.
ЦИФРОВОЙ ЧАСТОМЕР С ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
Принципы построения схем цифровых частотомеров такие же как и АЦП. Однако при измерении низких частот (не более сотен герц) применяют временно-импульсное преобразование измеряемой частоты в количество импульсов, при этом используется обратно пропорциональная зависимость частоты и периода (рис. 3.27).
87
Напряжение неизвестной частоты fx подается на вход формирующего устройства (1), которое переменное напряжение произвольной формы
|
преобразует |
|
в |
|
|
импульсную |
|
|
последовательность |
с |
|
|
крутыми |
передними |
|
|
фронтами. |
Для |
этой |
|
цели |
применяют |
|
Рис. 3.27. Структурная схема цифрового частотомера с |
импульсные |
схемы. |
|
время-импульсным преобразованием |
Период |
импульсной |
|
|
последовательности |
||
сохраняется равным периоду измеряемого напряжения. Электронный ключ (2) открывается передним положительным фронтом и закрывается положительным фронтом второго импульса. Т.о. электронный ключ оказывается открытым в течение одного периода Тх. За время Тх от генератора стабильных кратковременных импульсов (6) на счетчик импульсов (3) поступает соответствующее длительности открытия ключа (2) число кратковременных импульсов. При этом очевидно, что число этих импульсов будет пропорционально периоду Тх, и обратно пропорционально измеряемой частоте:
N |
|
f |
T |
f0 |
, |
x |
|
||||
|
0 |
x |
fx |
|
|
|
|
|
|
|
где f0 – частота следования импульсов, генерируемая генератором стабильных импульсов (6). Поэтому, чем ниже частота, тем большее число импульсов пройдет на счетчик импульсов (3) и выше точность измерения частоты. Затем число импульсов Nx преобразуется в блоке (4) в десятичный код и подается на цифровое отсчетное устройство (5).
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР
В основе принципа построения цифровых мультиметров, т.е. приборов, измеряющих различные физические величины (постоянные и переменные напряжения и токи, сопротивления, частоты, емкости конденсаторов и др.), лежит способ предварительного преобразования измеряемой величины в напряжение постоянного тока с дальнейшим использованием схемы цифрового вольтметра постоянного тока. Также, как и в АЦП, в цифровых мультиметрах используют время-импульсное или частотно-импульсное преобразование либо принцип поразрядного уравновешивания. Рассмотрим упрощенную структурную схему цифрового мультиметра с вольтметром постоянного напряжения, работающим на принципе время-импульсного преобразования
(рис. 3.28).
88
Рис. 3.28. Структурная схема цифрового мультиметра с времяимпульсным преобразованием
Прибор имеет четыре функции:
-измерение постоянных напряжений (переключатель ПР в положении
1);
-измерение переменных напряжений (переключатель в положении 2), при этом применяется специальная схема выпрямления напряжений
(10);
-измерение сопротивлений постоянному току, при этом сопротивление в блоке (11) преобразуется в напряжение постоянного тока;
-измерение емкости (переключатель в положении 4), при этом в блоке
(12) емкость должна преобразовываться в постоянное напряжение. Т.о. при измерении постоянных, переменных напряжений, сопротивлений
постоянному току и емкостей конденсаторов на вход формирующего устройства (1) подается напряжение постоянного тока, которое пропорционально измеряемой величине. Остальная часть схемы, состоящая из компаратора (2), электронного ключа (3), счетчика импульсов (4), генератора линейно возрастающего напряжения (7), генератора кратковременных стабильных импульсов (8) и блока управления (9), есть схема АЦП (см. п.1), преобразующая напряжение в количество импульсов. Элемент схемы 5 преобразует количество импульсов в десятичный код, значение которого подается на цифровое отсчетное устройство (6).
Достоинства мультиметров: многофункциональность, быстродействие, высокая точность, высокая помехозащищенность, удобство отсчета, т.к. результат измерения высвечивается в десятичной системе счисления, причем одновременно высвечиваются и единицы измерения, т.е. практически исключаются субъективные ошибки и промахи.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Система объединяет множество приборов и преобразователей, каждый из которых выполняет свои функции. При этом она представляет собой не просто
89
сумму независимых приборов, а их объединение, участвующее совместно в выполнении некоторой сложной функции или ряда функций. Причем для системы характерно автоматическое выполнение всех функций, начиная от сбора, накопления информации и заканчивая ее отображением или вводом в
ЭВМ. Системы, которые предназначены для получения и обработки измерительной информации, получили название измерительных информационных систем (ИИС). Существует несколько разновидностей ИИС.
Измерительные системы. Их функции состоят в получении количественной информации о значении физических величин путем прямых, совокупных или косвенных измерений.
Системы автоматического контроля (САК). Предназначены для автоматического управления качеством продукции, профилактики брака и его предотвращения.
Основные функции этих систем:
-измерение и контроль за текущими параметрами объекта и сравнение с нормами на параметры заготовок, деталей, узлов и готовых изделий в целом;
-контроль и диагностика состояния инструментов;
-учет времени работы инструмента и производственного оборудования;
-формирование данных для коррекции производственных операций с помощью управляющих программ;
-контроль за удалением технологических отходов.
САК по месту установки делятся на две группы: системы выносного и встроенного контроля.
К первым относят системы, с помощью которых контрольные операции выполняются вне производственного оборудования. К ним относятся измерительные машины и измерительные роботы, которые устанавливаются на постах контроля или в измерительных лабораториях. Недостатки: необходимость транспортировки изделий между технологическим оборудованием, между САК и складами готовой продукции. Достоинства: обеспечивают высокую точность измерения. Например, погрешность современных измерительных машин геометрических размеров не превышает десятых долей микрона. Кроме этого такие машины самокалибрующиеся.
Встроенные САК выполняют контрольные операции по ходу технологического процесса, т.к. чувствительные элементы (датчики) и приспособления (штоки, щупы) устанавливаются на технологическом оборудовании. Такие САК называют системами активного контроля, вырабатывающие сигналы подналадки. Наиболее эффективными встроенными САК являются системы адаптивного контроля.
Системы технической диагностики и прогнозирования (СТДиП). Их функции состоят в контроле состояния различных объектов, с целью обнаружения их отказов и определения неисправных элементов и узлов. Для
90